![]() 五氯乙烷结构式
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常用名 | 五氯乙烷 | 英文名 | Ethane,1,1,1,2,2-pentachloro- |
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CAS号 | 76-01-7 | 分子量 | 202.29400 | |
密度 | 1.68 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | 161-162 °C(lit.) | |
分子式 | C2HCl5 | 熔点 | -29--22°C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 162°C | |
符号 |
![]() ![]() ![]() GHS07, GHS08, GHS09 |
信号词 | Danger |
五氯乙烷用途用作溶剂,也用于有机合成 |
中文名 | 五氯乙烷 |
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英文名 | pentachloroethane |
中文别名 | 五氯化乙烷 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.68 g/mL at 25 °C(lit.) |
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沸点 | 161-162 °C(lit.) |
熔点 | -29--22°C |
分子式 | C2HCl5 |
分子量 | 202.29400 |
闪点 | 162°C |
精确质量 | 199.85200 |
LogP | 3.16030 |
外观性状 | 无色液体带有一种带有樟脑股气味 |
折射率 | n20/D 1.502(lit.) |
储存条件 | 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、钾、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
稳定性 | 1.无水分存在时,100℃以下对铁不腐蚀。若有水分常温逐渐水解。光照下与氧反应,生成三氯乙酰氯。高温热裂脱氯化氢生成四氯乙烯。在氢氧化钙悬浮液等碱性溶液中也可发生脱氯化氢反应。在镍催化下,用氢还原生成三氯乙烯。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 强氧化剂、强碱、钾、钠 4.避免光照的条件 光照 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 氯化物 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:35.48 2、 摩尔体积(cm3/mol):118.8 3、 等张比容(90.2K):296.4 4、 表面张力(dyne/cm):38.6 5、 极化率(10-24cm3):14.06 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.2 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:0 4、 可旋转化学键数量: 0 5、 互变异构体数量: 6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0 7、 重原子数量:7 8、 表面电荷:0 9、 复杂度:51.6 10、 同位素原子数量:0 11、 确定原子立构中心数量:0 12、 不确定原子立构中心数量:0 13、 确定化学键立构中心数量:0 14、 不确定化学键立构中心数量:0 15、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1.性状:无色重质液体,有氯仿气味。 2.熔点(℃):-29 3.沸点(℃):159~162.0 4.相对密度(水=1):1.67 5.相对蒸气密度(空气=1):7.0 6.饱和蒸气压(kPa):0.47(20℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-860.6 8.临界温度(℃):373.0 9.临界压力(MPa):3.68 10.辛醇/水分配系数:3.05~3.67 11.溶解性:不溶于水,混溶于乙醇、乙醚和普通有机溶剂。 12.黏度(mPa·s,20ºC):2.5 13.蒸发热(KJ/kg,b.p.):185.0 14.熔化热(KJ/mol):11.34 15.生成热(KJ/mol,25ºC,气体):144.45 16.燃烧热(KJ/kg,18.7ºC,定容):4260.9 17.比热容(KJ/(kg·K),20ºC,定压):0.900 18.电导率(S/m,25ºC):1.4×10-9 19.热导率(W/(m·K),20ºC):0.1299 20.体膨胀系数(K-1,0~30ºC,平均):0.000912 21.溶度参数(J·cm-3)0.5:18.983 22.van der Waals面积(cm2·mol-1):9.670×109 23.van der Waals体积(cm3·mol-1):71.310 24.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-187.6 25.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):196.2 26.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-142.0 27.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :381.52 28.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-66.6 29.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):118.07 |
2、对环境的影响: 该物质对环境有危害,应给予特别注意。 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:本品具有麻醉作用,对眼睛和呼吸道粘膜有刺激作用,并可引起肺、肝、肾损害。 二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LC 5035006mg/m 3,2小时(大鼠吸入);小鼠吸入25g/m 3×2小时,最低麻醉浓度;狗经口1.75g/kg,致死。 亚急性和慢性毒性:狗吸入1g/m 3,8~9小时/天,3周,出现肝脏脂肪毒性和肾、肺损伤。 致突变性:微生物致突变:大肠杆菌25814umol/L。姊妹染色单体交换:仓鼠卵巢100mg/L。 致癌性:IARC致癌性评论:动物可疑阳性,人类无可靠证据。 危险特性:可燃。遇明火能燃烧。受高热分解产生有毒的氯化物气体。极易挥发,在空气中发烟,遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 3、现场应急监测方法: 4、实验室监测方法: 色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译 高效液相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社 5、环境标准:
6、应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。 二、防护措施 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴防化学品手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴埸衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被子污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新生鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,就医。 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
五氯乙烷毒理学数据: 1.急性毒性 LC50:35006mg/m3(大鼠吸入,2h) 2.刺激性 暂无资料 3.亚急性与慢性毒性 狗吸入1g/m3,每天8~9h,共3周,出现肝、肾和肺的损害。 4.致突变性 微生物致突变:大肠杆菌25814μmol/L。姐妹染色单体互换:仓鼠卵巢100mg/L。性染色体缺失和不分离:人肺80mg/L。 5.致癌性 IARC致癌性评论:G3,对人及动物致癌性证据不足。 五氯乙烷生态学数据: 1.生态毒性 LC50:7.3mg/L(96h)(黑头呆鱼);7.24mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);62.9mg/L(96h)(水蚤) EC50:58.2~134mg/L(96h)(绿藻) 2.生物降解性 暂无资料 3.非生物降解性 暂无资料 4.其他有害作用 应注意对水环境和蓄水层的污染。在水体中可被悬浮物和沉积物微弱吸附。陆地上潮湿土壤中可迁移,并缓慢水解。干燥土壤中可缓慢挥发至大气中。 |
符号 |
![]() ![]() ![]() GHS07, GHS08, GHS09 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H302-H351-H372-H411 |
警示性声明 | P273-P301 + P312 + P330-P314-P391-P501 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
危害码 (欧洲) | T,N |
风险声明 (欧洲) | R40;R48/23;R51/53 |
安全声明 (欧洲) | S23-S36/37-S45-S61-S26 |
危险品运输编码 | UN 1669 6.1/PG 2 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | KI6300000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
五氯乙烷上游产品 10 | |
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五氯乙烷下游产品 10 | |
由三氯乙烯通氯加成而得。将三氯乙烯加入氯化锅内,在日光灯照射下,缓缓通氯反应,温度为30-40℃,通氯至相对密度达1.680-1.684(20℃)为止。用碳酸钠尿素水溶液除去过剩的氯气,即得五氯乙烷。收率为94%。另外由四氯乙烷于紫外光照射下氯化也可得到该品。
QSPR modeling of octanol/water partition coefficient for vitamins by optimal descriptors calculated with SMILES.
Eur. J. Med. Chem. 43 , 714-40, (2008) Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and org... |
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Development of QSAR models for predicting hepatocarcinogenic toxicity of chemicals.
Eur. J. Med. Chem. 44 , 3658-64, (2009) A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above u... |
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Enzyme-catalyzed dehalogenation of pentachloroethane: why F87W-cytochrome P450cam is faster than wild type.
Protein Eng. 8(8) , 801-7, (1995) Under anaerobic conditions, cytochromes P450 can reductively dehalogenate heavily halogenated hydrocarbons, such as one- and two-carbon organic solvents. This catalytic capacity has drawn attention to... |
MFCD00000846 |
Pentachloroethane |
EINECS 200-925-1 |